2,应用
现在电路中需要放大的地方都用运算放大器,音频放大器这些专门的IC,三极管的放大功能已经基本上很少用到了。我见过的应用多是以下几种:
1,信号开关。这是最普遍的应用,因为成本比MOS管低,使用简单,也不需要流过很大的电流,不用担心功率损失和发热。
开关导通的原理也很简单。只要基极电流达到一定值,根据公式:集电极电流Ic=Ib*h,选择合适的限流电阻,让Ic达到阈值,三极管就会导通,这时CE间的压降大概是0.1~0.3V。
因为三极管的放大倍数h较高,所以不要求Ib很大,通常用法是使用CPU的输出管脚直接控制。如果电流不够,可以再接一个三极管。
需要注意两点,一是设计一定要留有足够的余量,二是保证集电极电流在额定值以下。
作为开关使用时,三极管的基极大多有两个电阻分压,防止集电极电流过大而损坏三极管,一般阻值是几K到几十K。很多厂家生产时会把这两个电阻集成到三极管内部,叫做数字三极管,专门用做开关使用。这样做的好处是减小基板面积,缩短焊接时间,减少元件个数,等等。
2,稳压电源。与稳压二极管或者专门的IC配合使用,作为线型稳压电源的输出三极管使用,这在以前写的《线性稳压器基础》中有较详细的介绍。需要注意的是发热问题,小电流时可以用基板铜箔放热,大电流时要考虑用插件,或者再加散热片。
3,开关电源的导通管。虽然多使用MOS管,在低成本,开关频率不高的场合下,小功率双极性晶体管也有使用。(高电压大功率的开关电源也使用双极性晶体管,暂不做讨论)
因为大多用作小信号的开关,所以三极管的损失可以忽略。而它的驱动也不像MOS管那样复杂,只要提供足够的基极电流就可以了。再加上成本低,所以应用很广泛。
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